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环境降解塑料的降解过程主要涉及生物降解,光降解和化学降解,这三种主要降解过程相互间具有增效、协同和连贯作用。例如,光降解与氧化物降解常同时进行并互相促进;生物降解更易发生在光降解过程之后。
1997年可降解塑料市场预测约为2000万磅,销售额为2300万美元;预计到2004年将增长35%。在美国和日本市场存在的可降解塑料包括生物降解聚酯,如聚乳酸,生物降解pet,聚--酯/已酸酯、聚酯/戊酸酯、聚乙烯-酯、聚酯酸胺和聚已内酯/混合物;淀粉和其混合物;以及加入增强降解能力添加剂的其它塑料。增长的原因是塑料用量的增加,另一原因是降低生产成本。通过扩大产量和经济规模,生产厂家降低了它们的价格。但是,可降解树脂成本高和已有的各种塑料牢牢占领它们的市场使生物降解塑料难以进入市场。
生物可降解高分子材料是指在一定的时间和一定的条件下,能被微生物或其分泌物在酶或化学分解作用下发生降解的高分子材料。
生物可降解的机理大致有以下3种方式:生物的细胞增长使物质发生机械性破坏;微生物对聚合物作用产生新的物质;酶的直接作用,即微生物侵蚀高聚物从而导致裂解。
一般认为,高分子材料的生物可降解是经过两个过程进行的。首先,微生物向体外分泌水解酶和材料表面结合,通过水解切断高分子链,生成分子量小于500 的小分子量的化合物;然后,降解的生成物被微生物摄入人体内,经过种种的代谢路线,合成为微生物体物或转化为微生物活动的能量,终都转化为水和-。
农业塑料薄膜农膜属农业生产上三大支柱产品(化肥、、农膜),原属专控产品,市场上一直较紧俏。自1979年以来,农膜覆盖栽培技术在我国得到了大力推广,1980年农膜覆盖面积仅为2.5万亩,到1992年达5000万亩。农膜的应用领域从初的棉花、蔬菜,发展到经济作物,如花生、瓜果、甜菜、甘蔗、、水果和粮食作物水稻、早稻、小麦、玉米等的栽培。农用薄膜的推广和普及取得了明显的经济效益,据统计,1982年-1987年农膜带来的增产效益为71亿元;1978年-1989年地膜覆盖栽培技术累计增产280亿公斤粮食和经济作物的增长,从上述统计数字中可以看到,推广应用农膜带来的非常-的经济效益。
总之,降解塑料-的优点是可降解,不污染环境,它代替聚乙烯等塑料已是发展的必然趋势,塑料薄膜产品的升级换代也是势在必行。据预测,目前这一市场规模达300亿元,且每年以30%-50%的速度增长。
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